Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Nguồn điện của đồng hồ vạn năng M-832 từ hai pin. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Công nghệ đo lường

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Tác giả đề xuất cách cấp nguồn cho đồng hồ vạn năng phổ biến dòng M-83x (DT-83x) từ hai pin AA niken-kim loại hydride dung lượng cao, có thể kéo dài đáng kể thời gian hoạt động của thiết bị mà không cần tắt nguồn.

Trong thực hành phát thanh nghiệp dư của mình, tôi sử dụng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số M-832 để đo. Nhược điểm chính của các thiết bị như vậy là thiếu công tắc nguồn riêng. Do đó, để không rơi vào tình huống đáng buồn do thời lượng hoạt động của pin điện XNUMX vôn ngắn, khi quên tắt nguồn nhiều lần và Krona đã "ngồi chơi xơi nước", bạn phải liên tục thao tác chuyển đổi chế độ vận hành và giới hạn đo, tắt mở thiết bị. Trong trường hợp này, các tiếp điểm của công tắc bị mài mòn đáng kể. Tôi hoàn toàn không muốn tắt đồng hồ vạn năng, để công tắc loại đo lường ở vị trí làm việc, thường xuyên sử dụng nhất, điều này sẽ kéo dài tuổi thọ của công tắc và đồng hồ vạn năng sẽ luôn ở trạng thái sẵn sàng cho lần tiếp theo đo đạc.

Thay pin điện bằng pin sạc không giải quyết được vấn đề. Thứ nhất, nó đòi hỏi phải sạc thường xuyên do dung lượng của Crowns "sạc" thấp. Thứ hai, pin sẽ nhanh hỏng nếu không thực hiện các biện pháp ngắt kết nối với thiết bị đang vận hành khi xả hết. Điều này dẫn đến quyết định sử dụng nó cho Đồng hồ vạn năng được cung cấp năng lượng bởi hai pin AA niken-kim loại hydride có dung lượng 2,7 Ah, được đặt trong ngăn chứa pin tiêu chuẩn và điện áp 9 V được lấy từ bộ chuyển đổi điện áp.Chúng tôi sạc điện thoại thường xuyên hơn.Tất nhiên , bộ chuyển đổi được trang bị nút tắt nguồn khi hết pin.

Nguồn cung cấp của đồng hồ vạn năng M-832 từ hai pin
Hình 1

Sơ đồ của thiết bị được hiển thị trong hình. 1. Trên các bóng bán dẫn hiệu ứng trường VT1 và VT2 có điện áp ngưỡng thấp, một công tắc điện tử được lắp ráp để tắt pin khi nó được xả xuống 2 V [1]. Các bóng bán dẫn được kết nối theo sơ đồ "chốt" kích hoạt nổi tiếng. Khi bạn nhấn nút SB1, bóng bán dẫn VT2 sẽ mở trước, sau đó là VT1. Từ điện áp đầu ra của công tắc (trên cống VT1), bằng với điện áp ở đầu vào của nó (nguồn VT1), bóng bán dẫn VT2 được giữ mở cho đến khi điện áp trên dải phân cách điện trở R3R4 giảm xuống giá trị ngưỡng của nó. Nếu điện áp nhỏ hơn ngưỡng, cả hai bóng bán dẫn sẽ đóng lại do phản hồi tích cực, điều này sẽ dẫn đến việc ngắt kết nối pin. Dòng điện được tiêu thụ bởi bộ chuyển đổi trong trường hợp này thực tế bằng không.

Nút SB1 được sử dụng để bật bộ chuyển đổi sau khi lắp pin hoặc sau khi sạc pin, nếu nó bị tắt khi nó đã được xả hoàn toàn và nếu sau khi ngắt kết nối pin đã xả, cần thực hiện một số phép đo khẩn cấp trước khi lắp pin vào thù lao. Với mục đích này, một tụ điện C1 được kết nối giữa cổng và các cực nguồn của bóng bán dẫn VT1 và song song với điện trở R1. Khi VT2 đóng khi điện áp của pin nhỏ hơn 2 V, tụ điện phóng điện qua điện trở R1 sẽ giữ cho bóng bán dẫn VT1 mở trong vài chục giây, điều này cho phép bạn thực hiện một số phép đo với pin đã xả bằng cách nhấn nút định kỳ. Thời gian trễ tắt máy tỷ lệ thuận với điện dung của tụ điện C1 và có thể thay đổi tăng hoặc giảm.

Bộ nhân đôi điện áp được lắp ráp trên chip DA1 theo sơ đồ điển hình. Ở đầu ra (chân 5) của DA1, điện áp là -8 V so với chân 5. Hiệu suất của bộ chuyển đổi này ở dòng tải thấp (vài milliamp), như bạn biết, là gần 100% [2], và ở điện áp đầu vào 2,5 V, do bộ chuyển đổi đó tiêu thụ, dòng điện không vượt quá 25 μA. Điện áp đầu ra của bộ nhân đôi trên DA1 một lần nữa được nâng lên -9 V, cần thiết cho hoạt động của chip ADC (ICL7106), bởi bộ chuyển đổi được lắp ráp trên chip DD1 và được đưa đến chân ADC 26 (-9 V).

Sau khi nguồn được cung cấp từ pin, điện áp -5 V qua điốt VD1, VD2 được cung cấp cho chân 26 của ADC. Bộ tạo xung nhịp tích hợp của nó được khởi chạy, các xung hình chữ nhật từ chân 38 được đưa đến đầu vào của DD1 - bộ kích hoạt Schmitt. Chip này thuộc dòng CMOS tốc độ cao tăng khả năng chịu tải [3]. Đầu ra của nó được tải trên bộ chỉnh lưu có điện áp nhân đôi, được lắp ráp trên các điốt VD1, VD2 và tụ điện C5, C6, ở đầu ra có điện áp -5 V được hình thành từ -9 V. Hiệu suất của bộ chuyển đổi này chỉ phụ thuộc vào điện áp rơi trên điốt Schottky VD1, VD2 ở dòng tải trên. Dòng điện tiêu thụ bởi bộ kích hoạt Schmitt là khoảng 10 ... 20 μA và chỉ phụ thuộc vào thời lượng thay đổi xung của bộ tạo đồng hồ ADC. Một giải pháp mạch khác, theo tác giả, sẽ ít kinh tế hơn.

Nguồn cung cấp của đồng hồ vạn năng M-832 từ hai pin
Hình 2

Bộ nguồn được lắp ráp trên một bảng mạch in làm bằng sợi thủy tinh có lá ở một bên (Hình 2), được đặt trong ngăn đồng hồ vạn năng dành cho pin nguồn. Tất cả các yếu tố đều dành cho gắn trên bề mặt, ngoại trừ chip DA1, có thể có trong gói không chỉ SOIC mà còn cả PDIP (DIP-8), trong đó các miếng tiếp xúc tương ứng được cung cấp trên bo mạch.

Bo mạch được thiết kế để lắp đặt các điện trở cỡ 1206, tụ điện C1, C2, C4 - cỡ B, C3 - 1206, C5, C6 - 0805. Điốt Schottky BAT54WS (VD1, VD2) có thể thay thế bằng bất kỳ loại tương tự nào có dòng điện ngược là không quá 2 A và điện dung dưới 5 pF ở điện áp ngược 5 V. Bóng bán dẫn IRLML2244TR (VT1) - với điện trở kênh không quá 0,5 Ohm ở điện áp nguồn cổng 2 V, nó được thay thế , ví dụ: Si2301BDS, IRLML6402TR, VT2 - bất kỳ bóng bán dẫn công suất thấp nào có điện áp ngưỡng không quá 2 V , ngoại trừ điện áp được chỉ định trên sơ đồ, chẳng hạn như IRLML6346TR đều phù hợp.

Chip NC7SZ14 (Dd 1) có thể được thay thế bằng vi mạch 4093V hoặc 40106V nhập khẩu, cũng như KR1561TL1, KR1561TL2 trong nước. Sự bao gồm của chúng được thể hiện trong hình. 3, trong khi chân 14 của vi mạch phải được kết nối với dòng 0 V và chân 7 với dòng -5 V. Tất nhiên, bảng mạch in sẽ phải được hoàn thiện.

Nguồn cung cấp của đồng hồ vạn năng M-832 từ hai pin
Hình 3

Chip DA1, do một số công ty sản xuất, dễ tiếp cận hơn với chữ viết tắt đầu tiên là ICL. Các bản sao mà tác giả đã mua (cả trong gói SOIC và PDIP) có chữ Z ở cuối ký hiệu chip (ví dụ: ICL7660ACBAZ) có trở kháng đầu ra gấp đôi (ở điện áp đầu vào 2,5 V - khoảng 200 so với 90.100 Ohm không có chữ Z). Các phiên bản có trở kháng đầu ra này có thể được lắp đặt trong nguồn điện nếu dòng điện mà ADC tiêu thụ không vượt quá 0,6 mA (thường là khoảng 1 mA) hoặc ADC tiết kiệm hơn được lắp đặt, chẳng hạn như ICL7126.

Nguồn cung cấp của đồng hồ vạn năng M-832 từ hai pin
Hình 4

Khối này dễ dàng lắp vào thân thiết bị (Hình 4). Để sạc pin GB1, ổ cắm DS-313 (XS1) và công tắc chiến thuật TC-0403 (SB1) được cố định trên bảng thiết bị bằng keo. Đối diện với chúng, hai lỗ được khoan ở thành bên của vỏ.

Việc điều chỉnh bắt đầu bằng cách đặt tắt nguồn điện trở R3 sau khi xuất hiện thông báo ổn định và hiển thị sáng trên chỉ báo vạn năng về pin yếu ở dạng ký tự BAT (ở các kiểu máy khác có LO BAT, BAT THẤP). Với điện áp pin danh nghĩa là 2,5 V, cũng nên đo điện áp nguồn ADC. Nếu vượt quá 1 V giữa các chân 26 và 9,3, điều này có thể xảy ra nếu thiết bị có ADC có mức tiêu thụ dòng điện nhỏ hơn 0,3 mA, thì nên thay thế một trong các điốt VD1 hoặc VD2 bằng bất kỳ silicon công suất thấp nào, ví dụ 1N4148W , để có được điện áp cần thiết. Trong trường hợp bộ tạo xung nhịp ADC không khởi động, điều này hoàn toàn có thể xảy ra, thì cần phải kết nối đầu ra 37 "KIỂM TRA" của ADC (xem Hình 1) với dòng -5 V.

Văn chương

  1. Glibin S. Công tắc nguồn điện tử. - Đài phát thanh, 2011, Số 1, tr. 54.
  2. Bộ Chuyển Đổi Siêu Điện Áp ICL7660S, ICL7660A. - URL: interil.com/content/dam/Intersil/documents/fn31/fn3179.pdf.
  3. NC7SZ14 Biến tần TinyLogic UHS với đầu vào kích hoạt Schmitt. - URL: fairchildsemi.com/ds/NC/NC7SZ14.pdf.

Tác giả: S. Glibin

Xem các bài viết khác razdela Công nghệ đo lường.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Các bóng bán dẫn hoạt động nhanh hơn 10 lần so với các khớp thần kinh của não 03.08.2022

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts đã phát triển các bóng bán dẫn có thể lập trình hoạt động nhanh hơn 10 lần so với các khớp thần kinh của não. Công nghệ được sử dụng cho học máy tương tự không chỉ cung cấp tốc độ xử lý dữ liệu cao mà còn tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Cơ chế hoạt động của thiết bị là đưa một ion cực nhỏ, một proton, vào một oxit cách điện để điều chỉnh độ dẫn điện tử của nó. Các nhà khoa học đã sử dụng một điện trường mạnh để tăng tốc các proton và đưa các bóng bán dẫn ion vào chế độ hoạt động nano giây.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng bí mật của các thiết bị mới trong việc sử dụng thủy tinh silicat phốt pho vô cơ. Nó cung cấp chuyển động cực nhanh của các proton, vì nó chứa nhiều lỗ xốp có kích thước nanomet, bề mặt của chúng cung cấp các đường khuếch tán cho các hạt cơ bản. Nó có thể chịu được điện trường xung rất mạnh.

Điện thế hoạt động trong các tế bào sinh học tăng lên và giảm xuống theo khoảng thời gian mili giây vì sự chênh lệch điện thế xấp xỉ 0,1 vôn bị giới hạn bởi sự ổn định của nước. Trong công việc của mình, chúng tôi áp dụng công suất lên đến 10 vôn thông qua một màng thủy tinh cứng, dày nano đặc biệt tạo ra proton mà không làm hỏng nó. Và trường càng mạnh, các thiết bị ion hoạt động càng nhanh.

Trong não bộ con người, học tập xảy ra bằng cách tăng cường và làm suy yếu các kết nối giữa các khớp thần kinh. Mạng nơ-ron sâu sử dụng một chiến lược tương tự khi trọng số của các nút (nơ-ron) được lập trình bằng các thuật toán học. Khi sử dụng bộ xử lý, việc tăng và giảm độ dẫn điện của điện trở proton cung cấp khả năng học máy tương tự.

Độ dẫn điện được kiểm soát bởi sự chuyển động của các proton. Để tăng độ dẫn điện, nhiều proton hơn được đẩy vào kênh trong điện trở và để giảm độ dẫn điện, các proton bị đẩy ra ngoài. Điều này đạt được bằng cách sử dụng chất điện phân (tương tự như pin) tạo ra proton nhưng chặn electron. Việc tăng tốc độ của proton sẽ làm tăng tốc đáng kể quá trình học máy.

Tin tức thú vị khác:

▪ San hô không tan

▪ Tai nghe Philips Fidelio L2

▪ Vòng bi không cần bôi trơn

▪ Đếm số bong bóng trong một ly bia

▪ Máy Chơi Game Cầm Tay GPD WIN4 2023

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ Phần truyền hình của trang web. Lựa chọn các bài viết

▪ Điều Hẹn. Những chỉ dẫn an toàn. An toàn vệ sinh lao động

▪ bài viết Bạn bắt đầu lấy mật từ khi nào? đáp án chi tiết

▪ Bài báo Catalpa. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài báo Vôn kế kỹ thuật số tích hợp với dải đo -199,9 ... +199,9 mV. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Ổn áp ắc quy. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024